「航空機用センサーの世界市場(~2030):センサー種類別(圧力、近接、光学、力、レーダー、温度、モーション)、用途別(推進、航空構造&飛行制御、フライトデッキ)、接続性別、最終用途別、航空機種類別、地域別」産業調査レポートを販売開始
H&Iグローバルリサーチ株式会社
更新日:2025/9/9
*****「航空機用センサーの世界市場(~2030):センサー種類別(圧力、近接、光学、力、レーダー、温度、モーション)、用途別(推進、航空構造&飛行制御、フライトデッキ)、接続性別、最終用途別、航空機種類別、地域別」産業調査レポートを販売開始 *****
「航空機用センサーの世界市場(~2030):センサー種類別(圧力、近接、光学、力、レーダー、温度、モーション)、用途別(推進、航空構造&飛行制御、フライトデッキ)、接続性別、最終用途別、航空機種類別、地域別」産業調査レポートを販売開始
2025年6月27日
H&Iグローバルリサーチ(株)
*****「航空機用センサーの世界市場(~2030):センサー種類別(圧力、近接、光学、力、レーダー、温度、モーション)、用途別(推進、航空構造&飛行制御、フライトデッキ)、接続性別、最終用途別、航空機種類別、地域別」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、MarketsandMarkets社が調査・発行した「航空機用センサーの世界市場(~2030):センサー種類別(圧力、近接、光学、力、レーダー、温度、モーション)、用途別(推進、航空構造&飛行制御、フライトデッキ)、接続性別、最終用途別、航空機種類別、地域別」市場調査レポートの販売を開始しました。航空機用センサーの世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
航空機用センサー市場は、2025年に73.6億米ドルと推定され、2030年には年平均成長率(CAGR)4.9%で成長し、93.3億米ドルに達すると予測されています。市場拡大の主要因としては、航空機製造の増加、世界的な航空旅客輸送量の増大、コスト削減と飛行安全性向上へのグローバルな圧力が挙げられます。また、民間航空会社による機隊拡大や各国政府の防衛航空アップグレード投資が、革新的センサー技術への需要を一層加速させています。
市場規模・予測
・2025年市場規模:73.6億米ドル・2030年予測市場規模:93.3億米ドル
・CAGR(2025–2030年):4.9% 航空機用センサー市場は、中長期的に堅調な成長を見込まれています。予知保全やリアルタイムデータ分析システムの統合に対する需要が高まり、ダウンタイム削減や保全コスト低減の効果が評価されています。特に、医療用モニタリング機能や高度な予知保全機能を備えたセンサーシステムが、市場成長を牽引しています。
成長ドライバー
1. 旅客輸送量の増加世界各地域で旅客数が回復・増加しており、新造機発注と既存機のアップグレード需要が高まっています。これに伴い、推進システムや空力構造、フライトデッキ向けの高精度センサー搭載が必要不可欠となっています。2. 防衛航空の近代化投資各国政府は老朽化した軍用機の性能向上や無人機システムへの投資を強化。構造ヘルスモニタリングやリアルタイム状況認識を実現するセンサー技術の導入が進んでいます。
3. 規制・安全性・環境規制の強化航空当局や環境規制当局による排出ガス規制、安全基準およびCO₂削減目標の強化が、OEMや運航会社に対してセンサー集約型システム導入を促しています。デジタル飛行制御やフライ・バイ・ワイヤ技術との統合も市場を後押ししています。
4. ドローン/eVTOL市場の拡大無人航空機や電動垂直離着陸機といった次世代航空機向けに、小型・軽量、高性能センサーの需要が急増。マルチパラメータセンシングや無線通信技術の進歩が機会を生み出しています。
主要技術トレンド
・マルチパラメータセンサー:複数の測定機能を統合し、搭載スペースや配線コストを削減。・無線通信/IoT連携:ワイヤレス・センサー・ネットワークが、配線不要でリアルタイム監視を実現。
・光ファイバー技術:構造健全性モニタリングに適し、複合材内のひずみや亀裂を高精度で検出。
・MEMS/圧電材料:小型・低消費電力で高感度を実現し、構造ヘルスモニタリングや振動監視に最適。
・AI/機械学習:データ解析アルゴリズムを組み込み、予知保全や異常検知の精度向上に寄与。
市場セグメント
・センサー種類別・圧力センサー:燃料流量や油圧監視に必須。
・近接センサー:着陸装置の展開確認など。
・光学センサー:機体表面の損傷検出や視界モニタリング。
・力(フォース)センサー:操縦系フィードバックや荷重測定。
・レーダーセンサー:衝突回避システムとの連携。
・温度センサー:タービン入口温度や排気ガス温度の監視。
・モーションセンサー:慣性航法や振動監視に利用。
・用途別
・推進(エンジン監視)
・航空構造&飛行制御(アビオニクス統合)
・フライトデッキ(コックピット機器との連携)
・接続性別:有線 vs. ワイヤレス
・最終用途別:OEM市場 vs. アフターマーケット
・航空機種類別:商用旅客機、貨物機、ビジネスジェット、軍用機、無人航空機/eVTOL
・地域別:北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ
制約要因
・高コスト:最先端センサーは高精度な材料と複雑な製造プロセスを要し、初期導入費用が大きい。・統合の複雑性:レガシー航空電子機器との互換性確保に、ゲートウェイや信号変換が必要で、開発・認証コストが増大。
・メンテナンス要件:高度センサーは専門知識と設備が不可欠で、運用コストが上昇。古い機体へのレトロフィット導入にはさらにコストがかかります。
将来の機会
・構造ヘルスモニタリング(SHM):ワイヤレス・センサー・ネットワークの採用拡大で、配線不要のリアルタイム監視が可能に。・無人航空システム向けSHM:商用・軍用無人機プラットフォームでの組み込み需要急増。
・エッジAI搭載センサー:障害物回避、自動帰還、ミッション最適化など自律飛行技術の高度化ニーズに対応。
・eVTOL/空飛ぶタクシー市場:軽量かつ高性能なセンシングソリューションが差別化要因に。
・アフターサービスモデル:定額制保守契約や予測保全サービスを組み合わせたパッケージ提供が新たな収益源を生むと期待されます。
本概要は、航空機用センサー市場の現状と将来展望を、主要数値、技術トレンド、セグメント分析、成長ドライバー、制約要因、機会の観点から一貫して網羅したものです。航空機メーカー、センサーメーカー、運航会社、防衛機関、投資家にとって、戦略的意思決定や技術選定のための基礎資料となります。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
目次
第1章 はじめに
1.1 レポートの背景と目的
1.2 航空機用センサー市場の定義
1.3 調査スコープと対象セグメント
1.3.1 センサー種類別(圧力、温度、近接、光学、力/フォース、レーダー、慣性/モーション 他)
1.3.2 用途別(推進システム、航空構造&飛行制御、フライトデッキ/コックピット、予知保全、環境モニタリング 他)
1.3.3 接続性別(有線、ワイヤレス)
1.3.4 最終用途別(OEM、アフターマーケット)
1.3.5 航空機種類別(商用旅客機、貨物機、ビジネスジェット、軍用機、UAV・eVTOL 他)
1.3.6 地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)
1.4 調査期間および通貨単位
1.5 レポート構成の概要
第2章 調査手法
2.1 二次調査(Desk Research)
2.1.1 公的機関・航空当局資料
2.1.2 企業年次報告書・プレスリリース
2.1.3 業界団体レポート・ホワイトペーパー
2.1.4 学術論文・技術文献
2.2 一次調査(Primary Research)
2.2.1 インタビュー対象者プロファイル(OEM、Tier-1、航空機運航会社、センサーメーカー)
2.2.2 インタビュー実施手法とサンプル数
2.3 市場規模推計手法
2.3.1 トップダウンアプローチ
2.3.2 ボトムアップアプローチ
2.4 データ検証と整合性チェック
2.5 定義・仮定・制約事項
第3章 エグゼクティブサマリー
3.1 グローバル市場ハイライト
3.2 市場規模推移(2022–2024年実績、2025–2030年予測)
3.3 年平均成長率(CAGR)分析
3.4 主要成長ドライバーと抑制要因
3.5 主要セグメント・地域の注目ポイント
第4章 市場ダイナミクス
4.1 成長ドライバー
4.1.1 航空旅客需要の回復と機隊拡大
4.1.2 防衛航空の近代化投資加速
4.1.3 規制・安全・環境規制の強化
4.1.4 UAV/eVTOL市場の急成長
4.2 抑制要因
4.2.1 高精度センサーの初期投資コスト
4.2.2 レガシーシステムとの統合難易度
4.2.3 メンテナンス要件の増加
4.3 市場機会
4.3.1 構造ヘルスモニタリング(SHM)へのニーズ
4.3.2 エッジAI/機械学習統合センサー
4.3.3 ワイヤレスセンサーネットワークの普及
4.4 課題
4.4.1 データセキュリティ・プライバシー
4.4.2 航空規制承認の長期化
4.5 PESTEL分析
第5章 グローバル市場概観
5.1 グローバル市場規模と予測(数量/金額ベース)
5.2 セグメント別構成比分析
5.2.1 センサー種類別
5.2.2 用途別
5.2.3 航空機種類別
5.2.4 接続性別
5.2.5 最終用途別
5.3 地域別市場シェア比較
第6章 センサー種類別分析
6.1 圧力センサー
6.1.1 航空機推進システムへの応用
6.1.2 市場規模・予測
6.2 温度センサー
6.3 近接センサー
6.4 光学センサー
6.5 力/フォースセンサー
6.6 レーダー/ミリ波センサー
6.7 慣性/モーションセンサー
6.8 その他特殊センサー
第7章 用途別分析
7.1 推進システム監視
7.2 航空構造&飛行制御(アビオニクス)
7.3 フライトデッキおよびコックピットシステム
7.4 構造ヘルスモニタリング
7.5 環境モニタリング(大気質、湿度 他)
7.6 予知保全・運航効率化
第8章 航空機種類別分析
8.1 商用旅客機
8.2 貨物機
8.3 ビジネスジェット
8.4 軍用機
8.5 UAV/eVTOL
第9章 接続性別分析
9.1 有線センサーシステム
9.2 ワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)
9.3 ハイブリッド接続アーキテクチャ
第10章 最終用途別分析
10.1 OEM市場
10.2 アフターマーケット
第11章 地域別分析
11.1 北米
11.1.1 米国:FAA規制動向と導入事例
11.1.2 カナダ:海上航空需要
11.2 欧州
11.2.1 EASAの安全基準強化
11.2.2 英国・ドイツの防衛投資
11.3 アジア太平洋
11.3.1 中国・インドの航空産業成長
11.3.2 日本・韓国の技術開発
11.4 中南米
11.5 中東・アフリカ
第12章 競合環境
12.1 主要プレイヤー市場シェア分析
12.2 競争ポジショニングマップ
12.3 企業別戦略比較
12.3.1 製品ポートフォリオ強化
12.3.2 M&A・提携動向
12.3.3 サービスモデル(保守・予知保全)
第13章 主要企業プロファイル
13.1 Honeywell International Inc.
13.2 Collins Aerospace (RTX Corporation)
13.3 Safran S.A.
13.4 Leonardo S.p.A
13.5 Thales Group
13.6 General Electric (GE Aviation)
13.7 Parker Hannifin Corporation
13.8 その他グローバル主要5社
第14章 M&A・提携動向
14.1 過去5年間の主要M&A事例
14.2 戦略的アライアンス・ジョイントベンチャー
14.3 ベンチャーキャピタル投資トレンド
第15章 規制・標準化動向
15.1 FAA/EASAセンサ―認証規格
15.2 ICAO安全ガイドライン
15.3 ISO/TAS規格動向
第16章 サステナビリティ&リスク評価
16.1 環境負荷低減技術(低消費電力、リサイクル素材)
16.2 データセキュリティ・プライバシーリスク
16.3 サプライチェーン脆弱性
第17章 将来展望とシナリオ分析
17.1 ベースシナリオ(現状トレンド継続)
17.2 テクノロジー加速シナリオ(AI/IoT進展)
17.3 規制強化シナリオ(安全・環境規制厳格化)
第18章 付録
18.1 用語集
18.2 図表一覧
18.3 調査対象企業一覧
18.4 参考文献
18.5 調査会社概要
※「航空機用センサーの世界市場(~2030):センサー種類別(圧力、近接、光学、力、レーダー、温度、モーション)、用途別(推進、航空構造&飛行制御、フライトデッキ)、接続性別、最終用途別、航空機種類別、地域別」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒https://www.marketreport.jp/aircraft-sensors-market
※その他、MarketsandMarkets社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒https://www.marketreport.jp/marketsandmarkets-reports-list
***** H&Iグローバルリサーチ(株)会社概要 *****
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